分析 (1)乙球恰好能通過D點(diǎn),由重力提供向心力,列式求出乙球通過D點(diǎn)時(shí)的速度大。鶕(jù)機(jī)械能守恒可求出燒斷細(xì)線后瞬間乙球的速度.根據(jù)系統(tǒng)的機(jī)械能守恒求解細(xì)線燒斷前彈簧的彈性勢(shì)能.
(2)若甲球不固定,燒斷細(xì)線的過程,兩球組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,機(jī)械能也守恒,運(yùn)用兩大守恒定律列式,可求得細(xì)線燒斷瞬間兩球的速度大小,再對(duì)乙球,根據(jù)機(jī)械能守恒求解達(dá)到的最大高度.
解答 解:(1)設(shè)乙球恰好通過D點(diǎn)的速度為vD,此時(shí)由重力提供向心力,則有:
m2g=m2$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
解得:vD=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{3.2}$m/s
設(shè)彈簧的彈性勢(shì)能Ep,地面為零勢(shì)能面.由機(jī)械能守恒得:
Ep=m2g×2R+$\frac{1}{2}$m2${v}_{D}^{2}$
解得:Ep=0.3×10×2×0.32+$\frac{1}{2}×0.3×$3.2=2.4J
(2)若甲球不固定,取向右方向?yàn)檎较颍鶕?jù)甲乙球和彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒、機(jī)械能守恒得:
m2v2-m1v1=0
Ep=$\frac{1}{2}$m1${v}_{1}^{2}$+$\frac{1}{2}$m2${v}_{2}^{2}$
對(duì)于乙球,由機(jī)械能守恒得:
m2gh=$\frac{1}{2}$m2${v}_{2}^{2}$
解得:h=$\frac{5}{8}$R=0.2m,因h<R,故乙球不會(huì)脫離半圓軌道,乙球能達(dá)到的最大高度 h=0.2m
答:(1)細(xì)線燒斷前彈簧的彈性勢(shì)能是2.4J
(2)乙球離開彈簧后進(jìn)入半圓軌道能達(dá)到的最大高度是0.2m.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了求速度、做功問題,分析清楚物體運(yùn)動(dòng)過程是正確解題的前提與關(guān)鍵,應(yīng)用牛頓第二定律、動(dòng)量守恒定律、能量守恒定律即可正確解題.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓 | B. | 特斯拉 | C. | 奧斯特 | D. | 愛因斯坦 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F2可以有多個(gè)方向 | |
B. | F2的方向和大小可以有多個(gè)值 | |
C. | F2的方向和大小是唯一確定值 | |
D. | F2的方向是惟一的,但大小可有多個(gè)值. |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在甲圖中將做勻速直線運(yùn)動(dòng) | |
B. | 在乙圖中將做勻速圓周運(yùn)動(dòng) | |
C. | 在乙圖中向O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí),加速度一定減小 | |
D. | 在乙圖中到達(dá)O點(diǎn)時(shí)動(dòng)能最小,電勢(shì)能最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 受到豎直向上的安培力 | B. | 受到豎直向下的安培力 | ||
C. | 受到由南向北的安培力 | D. | 受到由西向東的安培力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 乙分子的加速度先減小,后增大 | |
B. | 乙分子到達(dá)r0處時(shí)速度最大 | |
C. | 分子力對(duì)乙一直做正功,分子勢(shì)能減小 | |
D. | 乙分子在r0處時(shí),分子勢(shì)能最小 |
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